EP1369219A1 - Reinigungsvorrichtung für Siebscheiben - Google Patents

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EP1369219A1
EP1369219A1 EP03012398A EP03012398A EP1369219A1 EP 1369219 A1 EP1369219 A1 EP 1369219A1 EP 03012398 A EP03012398 A EP 03012398A EP 03012398 A EP03012398 A EP 03012398A EP 1369219 A1 EP1369219 A1 EP 1369219A1
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EP
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sieve
cleaning
inserts
screen
melt
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EP03012398A
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English (en)
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Detlef Gneuss
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Gneuss Kunststofftechnik GmbH
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Gneuss Kunststofftechnik GmbH
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    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/50Details of extruders
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    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
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    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion

Definitions

  • the invention relates to a device for cleaning melt filters, which for Filtering of melts, especially plastic melts in extruders, is provided are and at least one movable screen with one or more sieve inserts that can be used, according to the preamble of claim 1.
  • Melt filters are used, for example, plastic melts used in extruders mechanically rid of impurities. For this instructs Melt filter on a metallic sieve disc, which has several sieve inserts, which follow one another over the circumference is provided.
  • the sieve inserts can be held on and about metallic intermediate frames be spaced from each other by this intermediate frame.
  • the intermediate frame thus form dividers at the same time.
  • the sieve inserts themselves can also be metallic and perpendicular to the plane of extension the sieve disc running passages can be provided, due to their small diameter perform a filter function.
  • the sieve inserts are cleaned with a stream of cleaning agent acted upon which the direction of passage of the melt flow through the sieve disks is opposite. So if the melt flow from top to bottom the sieve passes through, the cleaning flow becomes the sieves from bottom to top if they keep their orientation during their cleaning.
  • the cleaning of the sieve disks should be just as effective and quick be like filtering the melt so that both functions interact can be carried out coordinated.
  • the invention has for its object the effectiveness of cleaning sieve disks to improve the type mentioned.
  • the distance between the sieve inserts and the loading opening reached a receiving area inside the sieve.
  • This receiving room can be evenly mixed with cleaning liquid, e.g. Cleaning melt be filled so that their throughput is increased.
  • cleaning liquid e.g. Cleaning melt be filled so that their throughput is increased.
  • a larger area of the screen disc can be cleaned at the same time become.
  • a sieve insert up to the dividing bar to the next Sieve insert can be completely filled with liquid, even if the loading opening does not completely cover the respective sieve insert.
  • a radially extending pressurizing opening several sieve inserts simultaneously be acted on since the opening affects several sieve inserts at the same time can.
  • the loading opening can be made relatively small; it is nevertheless possible due to the inventive design of the receiving area, a large one Paint the surface of the sieve inserts.
  • a large one Paint the surface of the sieve inserts Through the receiving area the Pressure of the cleaning liquid is reduced and turbulent flows become avoided.
  • the sieve insert is pre-cleaned. In the area of advanced Actuation opening, the cleaning liquid flows essentially laminar and with greater pressure to effect the final cleaning.
  • the effectiveness of the cleaning device can make it particularly advantageous connected to a filter device for a melt in a machine be that the sieve inserts by rotating the sieve disc each of the cleaning device or the filter device, so that both processes can expire at the same time.
  • FIG. 1 schematically shows a cleaning device 1 for a screen disc 2, which is provided with several sieve inserts 3. About ten are typical up to fourteen sieve inserts 3, which can be exchangeable.
  • a cleaning device 1 for a screen disc 2 In cleaning position is the screen disc 2 between two parallel plate bodies 1a, 1b within a cleaning channel 4 held, with a cleaning fluid in the flow direction 5 (Fig. 1) a loading opening 6 for loading the Screen 2 is provided.
  • the sieve disk 2 has a circular outline shape (Fig. 4), and the pressurizing opening 6 is slit-shaped; at least she points a considerable extent in the radial direction of the screen disc 2 and extends to the outer edge.
  • the screen disc 2 is around a central Axis 12 rotatable, so that the sieve inserts 3 one after the other in the pressurized opening 6 can reach the swept area.
  • the fluid stream 5 emerging from the pressurizing opening 6 can have several Hit sieve inserts 3. In the position of the screen disc shown in FIG. 4 2, only a sieve insert 3a is charged with fluid 5. With another Rotation of the sieve disc 2 about the axis 12 are due to the kidney shape simultaneously the sieve inserts 3a and 3b.
  • the sieve inserts 3 are perpendicular to the plane of extent 8 of the sieve disc 2 Distance to the surface 7 facing the application opening 6 and thus shifted inward from this. This creates before Front edge 9 of the sieve inserts 3 a receiving area 10, which is laterally outwards Partitions 11, which separate the sieve inserts 3 from each other, is limited.
  • the Sieve inserts 3 can be held interchangeably.
  • the receiving area 10 lies within the sieve disc 2.
  • the laminarity of the flow 5 can also be maintained with the receiving area 10 become, which is particularly favorable for uniform cleaning.
  • the receiving room 10 are then approximately the same conditions for all perforated channels, except those facing the pressurizing opening 6, so that the sieve inserts 3a, 3b shown here are both cleaned evenly. This results in a considerable amount compared to conventional cleaning devices Enlargement of the area to be actively cleaned at the same time.
  • the surface 7 required, which is several millimeters. Distances are typical of about two to twelve millimeters, depending on the viscosity the melt can be predetermined. A good value is around four millimeters, whereby then on the one hand the flow resistance in the receiving area 10 does not become too great and on the other hand the flow 5 does not stop and turbulence can be avoided.
  • the invention Since the receiving area 10 lies within the sieve disc 3 (FIG. 1), the invention those sieve inserts 3a, 3b that are not complete, but only with some perforated channels are in front of the loading opening 6, but at the same time completely loaded with cleaning fluid 5. This is made possible by the Preflow area 10, which is completely filled with fluid and its edge extension is only limited by the dividers 11. The in a cleaning cycle with The area of the screen disk 2 which can be acted upon by cleaning fluid 5 is thus considerable increased.
  • the screen disc 2 can also be used very effectively as a melt filter be used and for example by continuous or clocked Rotation around the axis 12, partly in the cleaning and partly in the filter position stand. Such areas that are clogged in areas in the filter position can then be fed directly to the cleaning position.
  • Other Sieve inserts 3c can simultaneously below a melt feed opening 13th of the upper plate body 1b, which these areas 3c are to be filtered Melt applied and can extend over several sieve inserts 3c (Fig. 4).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Eine Vorrichtung (1) zur Reinigung eines Schmelzefilters, der zur Filterung von Schmelzen, insbesondere Kunststoffschmelzen in Extrudern, vorgesehen ist und zumindest eine bewegliche, insbesondere drehbare, Siebscheibe (2) mit einem oder mehreren Siebeinsätzen (3) umfaßt, wobei zumindest ein Siebeinsatz (3) derart in einen Strom (5) von Reinigungsmittel innerhalb der Vorrichtung (1) bewegbar ist, dass der Siebeinsatz (3) ober- oder unterhalb einer Beaufschlagungsöffnung (6) eines Reinigungskanals (4) liegt, wird so ausgebildet, dass der Siebeinsatz (3) in der Siebscheibe mit Abstand zu der der Beaufschlagungsöffnung (6) zugewandten Oberfläche (7) der Siebscheibe (2) angeordnet ist. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Reinigung von Schmelzefiltern, die zur Filterung von Schmelzen, insbesondere Kunststoffschmelzen in Extrudern, vorgesehen sind und zumindest eine bewegliche Siebscheibe mit einem oder mehreren einsetzbaren Siebeinsätzen umfassen, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Schmelzefilter dienen dazu, beispielsweise in Extrudern verwendete Kunststoffschmelzen mechanisch von Verunreinigungen zu befreien. Hierfür weist ein Schmelzefilter eine metallische Siebscheibe auf, die mit mehreren Siebeinsätzen, die über den Umfang aufeinander folgen, versehen ist.
Die Siebeinsätze können an etwa metallischen Zwischenrahmen gehalten und durch diese Zwischenrahmen voneinander beabstandet sein. Die Zwischenrahmen bilden somit gleichzeitig Trennstege aus. Die Siebeinsätze selbst können ebenfalls metallisch ausgebildet sein und mit senkrecht zur Erstreckungsebene der Siebscheibe verlaufenden Durchlaufkanälen versehen sein, die aufgrund ihrer geringen Durchmesser eine Filterfunktion ausüben.
Dabei ist es wünschenswert, die Siebeinsätze nach einer gewissen Funktionszeit einer Reinigung zu unterziehen, um mechanische Verschmutzungen, welche die Lochkanäle zusetzen würden, zu entfernen. Ohne die Reinigung würde schnell ein erheblicher Gegendruck durch zugesetzte Siebbereiche entstehen, der die Funktion der Siebe stören würde.
Zur Reinigung werden die Siebeinsätze mit einem Strom von Reinigungsmittel beaufschlagt, welcher der Durchtrittsrichtung des Schmelzestroms durch die Siebscheiben entgegengesetzt ist. Wenn also der Schmelzestrom von oben nach unten die Siebe durchläuft, wird der Reinigungsstrom die Siebe von unten nach oben durchlaufen, sofern diese ihre Orientierung während ihrer Reinigung beibehalten.
Dabei soll die Reinigung der Siebscheiben ebenso effektiv und schnell ermöglicht werden wie die Filterung der Schmelze, so dass beide Funktionen aufeinander abgestimmt durchgeführt werden können.
Die DE 299 08 735 U1 offenbart eine gattungsgemäße Filtereinrichtung für die Reinigung von Kunststoffschmelzen. Hier endet der Rückspülschlitz unmittelbar vor dem mit der Siebscheibe eine Ebene bildenden Siebeinsatz. Damit ist gewährleistet, daß der Siebeinsatz mit hohen Druck rückgespült werden kann. Nachteilig ist jedoch, daß der Rückspülschlitz bedingt durch die mechanischen Festigkeitsanforderungen der Filtereinrichtung verhältnismäßig weit vom Einsatzort der rückgespülten Siebeinsätze, dem Schmelzkanal, entfernt ist, so daß sich die der Rückspülung dienende, im Siebeinsatz verbleibende Kunststoffschmelze bedingt durch die große Hitze auf dem Weg vom Rückspülort zum Schmelzekanal verändert. Diese verändernde Schmelze gelangt dann in den Schmelzekanal und führt zu Ausschuß.
Die DE 42 35 523 C1 offenbart bereits Siebeinsätze, deren Oberfläche gegenüber der Siebscheibe zurückspringen. Eine Rückspülmöglichkeit wird bei dieser Siebvorrichtung für Kunststoffschmelzen nicht offenbart bzw. angeregt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Effektivität der Reinigung von Siebscheiben der genannten Art zu verbessern.
Die Erfindung löst dieses Problem durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Hinsichtlich vorteilhafter Ausgestaltungen wird auf die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 verwiesen.
Erfindungsgemäß ist mit dem Abstand der Siebeinsätze von der Beaufschlagungsöffnung ein Vorflutraum innerhalb der Siebscheibe erreicht. Dieser Vorflutraum kann gleichmäßig mit Reinigungsflüssigkeit, z.B. Reinigungsschmelze, befüllt werden, so dass deren Durchsatz erhöht ist. Insbesondere wird dadurch erreicht, dass schon früher und auch länger als bei Reinigungsvorrichtungen ohne Vorflutraum die sich bei großer Hitze und ohne Schmelzenachschub in der Filtrierstation chemisch ändernde Schmelze durch Reinigungsschmelze ausgetauscht werden kann. Es kann eine größere Fläche der Siebscheibe gleichzeitig gereinigt werden. Es ist gewährleistet, dass ein Siebeinsatz bis zum Trennsteg zum nächsten Siebeinsatz vollständig mit Flüssigkeit beaufschlagt werden kann, auch wenn die Beaufschlagungsöffnung nicht den jeweiligen Siebeinsatz vollständig überstreicht. Beispielweise bei in Draufsicht nierenförmigen Siebeinsätzen können bei einer radial erstreckten Beaufschlagungsöffnung mehrere Siebeinsätze gleichzeitig beaufschlagt werden, da die Öffnung gleichzeitig mehrere Siebeinsätze tangieren kann.
Die Beaufschlagungsöffnung kann relativ klein ausgeführt werden; es ist dennoch aufgrund der erfindungsgemäßen Ausbildung des Vorflutraums möglich, eine große Fläche von Siebeinsätzen zu überstreichen. Durch den Vorflutraum wird der Druck der Reinigungsflüssigkeit verringert und turbulente Strömungen werden vermieden. Der Siebeinsatz erfährt eine Vorreinigung. Im Bereich der erweiterten Beaufschlagungsöffnung strömt die Reinigungsflüssigkeit im Wesentlichen laminar und mit größerem Druck, um die endgültige Reinigung zu bewirken.
Durch die Effektivität der Reinigungsvorrichtung kann diese besonders vorteilhaft mit einer Filtervorrichtung für eine Schmelze in einer Maschine derart verbunden sein, dass die Siebeinsätze durch Drehung der Siebscheibe jeweils der Reinigungsvorrichtung oder der Filtervorrichtung zugeführt werden, so dass beide Prozesse zeitgleich ablaufen können.
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus in der Zeichnung dargestellten und nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen des Gegenstandes der Erfindung.
In der Zeichnung zeigt:
Fig. 1
eine schematische querschnittliche Ansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,
Fig. 2
eine Ansicht in Richtung des Pfeils II in Fig. 1,
Fig. 3
eine Ansicht in Richtung des Pfeils III in Fig. 1, und
Fig. 4
eine Draufsicht auf eine Siebscheibe mit darunter liegendem Vorflutraum entsprechend einer Ansicht in Richtung des Pfeils IV in Fig. 1.
In Fig. 1 ist schematisch eine Reinigungsvorrichtung 1 für eine Siebscheibe 2 dargestellt, die mit mehreren Siebeinsätzen 3 versehen ist. Typisch sind etwa zehn bis vierzehn Siebeinsätze 3, die auswechselbar sein können. In Reinigungsstellung ist die Siebscheibe 2 zwischen zwei parallelen Plattenkörpern 1a, 1b innerhalb eines Reinigungskanals 4 gehalten, wobei in Flußrichtung 5 eines Reinigungsfluids (Fig. 1) eine Beaufschlagungsöffnung 6 für die Beaufschlagung der Siebscheibe 2 vorgesehen ist.
Im Ausführungsbeispiel hat die Siebscheibe 2 eine kreisrunde Umrißgestalt (Fig. 4), und die Beaufschlagungsöffnung 6 ist schlitzförmig ausgebildet; sie weist zumindest eine erhebliche Erstreckung in radialer Richtung der Siebscheibe 2 auf und reicht bis zu deren äußerem Rand. Die Siebscheibe 2 ist um eine zentrale Achse 12 drehbar, so dass die Siebeinsätze 3 nacheinander in den von der Beaufschlagungsöffnung 6 überstrichenen Bereich gelangen können.
Der aus der Beaufschlagungsöffnung 6 austretende Fluidstrom 5 kann auf mehrere Siebeinsätze 3 treffen. In der in Figur 4 eingezeichneten Stellung der Siebscheibe 2 wird lediglich ein Siebeinsatz 3a mit Fluid 5 beaufschlagt. Bei weiterer Rotation der Siebscheibe 2 um die Achse 12 werden aufgrund der Nierenform gleichzeitig die Siebeinsätze 3a und 3b beaufschlagt.
Die Siebeinsätze 3 sind senkrecht zur Erstreckungsebene 8 der Siebscheibe 2 mit Abstand zu der, der Beaufschlagungsöffnung 6 zugewandten Oberfläche 7 angeordnet und gegenüber dieser somit einwärts versetzt. Dadurch entsteht vor der Vorderkante 9 der Siebeinsätze 3 ein Vorflutraum 10, der seitlich nach außen von Trennstegen 11, welche die Siebeinsätze 3 voneinander trennen, begrenzt ist. Die Siebeinsätze 3 können auswechselbar gehalten sein. Der Vorflutraum 10 liegt innerhalb der Siebscheibe 2.
Auch mit dem Vorflutraum 10 kann die Laminarität der Strömung 5 beibehalten werden, was für eine gleichmäßige Reinigung besonders günstig ist. Im Vorflutraum 10 liegen dann annähernd gleiche Verhältnisse für alle Lochkanäle, ausgenommen denen, die der Beaufschlagungsöffnung 6 gegenüberstehen vor, so dass die hier gezeigten Siebeinsätze 3a, 3b beide gleichmäßig gereinigt werden. Es ergibt sich somit gegenüber herkömmlichen Reinigungsvorrichtungen eine erhebliche Vergrößerung der aktiv gleichzeitig zu reinigenden Fläche.
Hierfür ist ein Mindestabstand der Vorderkante 9 des Siebeinsatzes 3 gegenüber der Oberfläche 7 erforderlich, der mehrere Millimeter beträgt. Typisch sind Abstände von etwa zwei bis zwölf Millimetern, die in Abhängigkeit von der Viskosität der Schmelze vorgebbar sind. Ein guter Wert liegt etwa bei vier Millimetern, wobei dann einerseits der Strömungswiderstand im Vorflutraum 10 nicht zu groß wird und andererseits die Strömung 5 nicht abreißt und Turbulenzen vermeidbar sind.
Da der Vorflutraum 10 innerhalb der Siebscheibe 3 liegt (Fig. 1), werden erfindungsgemäß diejenigen Siebeinsätze 3a, 3b die nicht vollständig, sondern nur mit einigen Lochkanälen vor der Beaufschlagungsöffnung 6 liegen, dennoch zeitgleich vollständig mit Reinigungsfluid 5 beaufschlagt. Dieses ist ermöglicht durch den Vorflutraum 10, der vollständig mit Fluid angefüllt wird und dessen Randerstrekkung erst durch die Trennstege 11 begrenzt ist. Die in einem Reinigungsgang mit Reinigungsfluid 5 beaufschlagbare Fläche der Siebscheibe 2 ist damit erheblich vergrößert.
In jedem Fall kann die Siebscheibe 2 gleichzeitig auch sehr effektiv als Schmelzefilter eingesetzt werden und beispielsweise durch kontinuierliche oder getaktete Drehung um die Achse 12 jeweils teilweise in Reinigungs- und teilweise in Filterstellung stehen. Solche Bereiche, die in Filterstellung sich bereichsweise zugesetzt haben, können dann direkt der Reinigungsstellung zugeführt werden. Andere Siebeinsätze 3c können gleichzeitig unterhalb einer Schmelzezuführöffnung 13 des oberen Plattenkörpers 1b stehen, die diese Bereiche 3c mit zu filternder Schmelze beaufschlagt und sich über mehrere Siebeinsätze 3c erstrecken kann (Fig. 4).
Bezugszeichenliste:
1
Vorrichtung,
1a
Plattenkörper
1b
Plattenkörper
2
Siebscheibe,
3
Siebeinsatz,
3a
Siebeinsatz,
3b
Siebeinsatz,
3c
Siebeinsatz,
4
Reinigungskanal,
5
Reinigungsfluidströmung,
6
Beaufschlagungsöffnung,
7
Oberfläche,
8
Erstreckungsebene,
9
Vorderkante,
10
Vorflutraum,
11
Trennsteg,
12
Achse,
13
Schmelzezuführöffnung.

Claims (5)

  1. Vorrichtung (1) zur Reinigung eines Schmelzefilters, der zur Filterung von Schmelzen, insbesondere Kunststoffschmelzen in Extrudern, vorgesehen ist und zumindest eine bewegliche, insbesondere drehbare, Siebscheibe (2) mit einem oder mehreren Siebeinsätzen (3) umfaßt, wobei zumindest ein Siebeinsatz (3) derart in einen Strom (5) von Reinigungsmittel innerhalb der Vorrichtung (1) bewegbar ist, dass der Siebeinsatz (3) ober- oder unterhalb einer Beaufschlagungsöffnung (6) eines Reinigungskanals (4) liegt,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Siebeinsatz (3) in der Siebscheibe (2) mit Abstand zu der, der Beaufschlagungsöffnung (6) zugewandten Oberfläche (7) der Siebscheibe (2) angeordnet ist.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass diese in Doppelfunktion auch als Filterungsvorrichtung für eine Schmelze dient.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Siebscheibe (2) mehrere Siebeinsätze (3) umfasst, von denen zeitgleich zumindest einer in Reinigungsfunktion und zumindest ein anderer in Filterungsfunktion für eine Schmelze befindlich ist.
  4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass von der Beaufschlagungsöffnung (6) des Reinigungskanals (4) gleichzeitig mehrere Siebeinsätze überstrichen sind.
  5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Siebeinsätze (3) zu der Beaufschlagungsöffnung (6) zwei bis zwölf Millimeter beträgt.
EP03012398A 2002-06-07 2003-05-30 Reinigungsvorrichtung für Siebscheiben Withdrawn EP1369219A1 (de)

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